ГОСТ надежность электроснабжения

Согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), глава 1.2, все электроприемники (аппараты, агрегаты и другие потребители электроэнергии) по обеспечению надежности электроснабжения разделены на I, II и III категории.
Категории надежности электроснабжения
К I категории относятся электроприемники, «перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения».
Естественно, к I, самой важной категории надежности по электроснабжению, относятся многие службы медицинских учреждений: электрические аппараты, работающие в палатах реанимации (это системы жизнеобеспечения: искусственное сердце, почка, аппараты искусственной вентиляции легких), операционных (операционные лампы, операционные столы, наркозно-дыхательные аппараты), анестезиологических отделениях с палатами интенсивной терапии, в родильных домах (кислородные станции, инкубаторы и т. п.).
Электроприемники I категории должны постоянно обеспечиваться электроэнергией, и перерыв электроснабжения может быть допущен только на время автоматического восстановления питания. В качестве такого независимого источника питания традиционно используются автономные дизельные электростанции.
Построение системы гарантированного электроснабжения медицинских учреждений – задача не тривиальная, кардинально отличающаяся от автономного электроснабжения коммерческих организаций, производственных предприятий или компаний нефтегазового комплекса. Именно поэтому доверять следует только организациям, уже имеющим опыт в данной области обеспечения автономного резервного электроснабжения.
Общие рекомендации по резервному электроснабжению лечебных учреждений
Как показывает практика, в большинстве случаев медучреждения вынуждены решать проблемы обеспечения резервного электропитания своими силами, но в связи с тем, что данная работа не является их основной сферой деятельности, делают это зачастую непрофессионально.
Как правило, эти работы проводятся без измерений и анализа качества электропитания на конкретных объектах и без учета специфических особенностей применяемого медицинского оборудования, что может приводить как к избыточным, так и к недостаточным мерам по обеспечению непрерывности электроснабжения сложного медицинского оборудования.
Избрав родом своей деятельности производство и поставку надежного электрооборудования различным субъектам российской экономики, в том числе дизельных электростанций для резервного электроснабжения медицинских учреждений, ООО «Компания Дизель» вносит свой посильный вклад в борьбу со сбоями в сети центрального электроснабжения.
Учитывая специфику производства и поставки оборудования для учреждений здравоохранения и ощущая всю меру ответственности за жизнь и здоровье людей, мы предъявляем самые строгие требования к своим дизельным электростанциям: все виды выполняемых работ соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, выпускаемая продукция проходит четырехступенчатый контроль, сертифицирована и имеет разрешение Ростехнадзора.
Основной целью установки ДЭС в качестве резервных источников электропитания в больницах, поликлиниках, различного рода диспансерах, санаториях, складах медицинских препаратов является именно комплексное решение проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения, влекущих за собой катастрофические последствия для здоровья и жизни людей. Именно поэтому специалисты ООО «Компания Дизель» выработали некоторые общие рекомендации по выбору дизель-генератора для автономного электроснабжения.
Рекомендуемая мощность дизель-генератора – от 30 до 800 кВт в зависимости от установленного медоборудования и площади лечебного учреждения; двигатель в основе установки – новый (а не ремонтный или с консервации), проверенного российского или европейского производителя (не Китай) – Scania, John Deere, Perkins, ЯМЗ, ТМЗ. Степень автоматизации ДЭС – вторая, обеспечивающая автоматический ввод в работу дизель-генераторной установки при пропадании внешней сети. Исполнение – открытое на раме, в погодозащитном или шумозащитном капоте, в специальном морозостойком антивандальном контейнере (в том случае, если нет подготовленного помещения под электростанцию). Кроме того, рекомендуется сразу установить дополнительные топливные емкости, чтобы обеспечить большее время для непрерывной работы без внешней сети.
Дизель-генераторы для медицинских учреждений различного профиля
С начала 2007 года ООО «Компания Дизель» предоставляет услуги по проектированию, поставке, пусконаладке и обслуживанию автономных источников электроснабжения – дизельных электростанций. Установка системы автономного электроснабжения отделений и корпусов больниц (дизель-генератора) производится по индивидуальному проекту для каждого медицинского учреждения. Уже более трех десятков дизельных электростанций единичной мощностью от 20 до 800 кВт установлено по всей России.
Дизельные электростанции, обеспечивающие автономное электроснабжение различного медицинского оборудования, систем жизнеобеспечения, используются в различных сферах здравоохранения.
Так, уже около двадцати дизель-генераторов мощностью от 30 до 800 кВт работают в городских клинических больницах практически по всей территории России. Автономные источники питания здесь необходимы, в больницах находятся отделения с медоборудованием I категории электробезопасности: хирургические, акушерские, реанимационные…
Для обеспечения четырех психоневрологических интернатов Центральной полосы России были произведены дизель-генераторные установки большой мощности: от 200 до 320 кВт, по второй степени автоматизации, что позволяет станциям автоматически включаться в работу. В данных медучреждениях оказывается не только медицинская помощь, но и сами больные находятся на лечебно-охранительном режиме содержания. Потому так важно, чтобы перебоев с электропитанием не возникало, так как если данный режим будет нарушен, пациенты могут причинить вред не только себе, но и другим.
Для резервного питания двух домов ветеранов и одного дома ребенка поставлены дизельэлектростанции мощностью от 30 до 315 кВт. Генераторы резервируют работу кабинетов физиопроцедур, обеспечивают непрерывность электропитания жилых и подсобных помещений.
Для обеспечения комфортного отдыха и лечения в санаториях разной направленности поставлено четыре дизель-генератора мощностью от 40 до 400 кВт. Теперь ничто не помешает отдыхающим проходить лечение и профилактику хронических ревматических болезней сердца и суставов, систем пищеварения, органов дыхания, посещения СПА-процедурных кабинетов.
Качество сборки оборудования, использование новейших машиностроительных технологий в производстве дизель-генераторов оценила и Российская академия наук, заказав для резервирования Института мозга человека ДЭС мощностью 100 кВт. Главные направления деятельности института – фундаментальные исследования организации мозга человека и его сложных психических функций (речи, эмоций, внимания, памяти, творчества). Исследованиям такой важности ничто не должно мешать, тем более – банальное отключение электричества.
Социально-реабилитационные центры так же, как и другие медицинские учреждения, нуждаются в ограждении своей работы от перебоев в электропитании. Сразу три центра такого рода, расположенные в Подмосковье, укомплектованы дизель-генераторами по второй степени автоматизации, мощность генераторов – от 20 до 50 кВт.
Организация складов медицинских препаратов требует соблюдения многих нормативов. Так, складские помещения под медикаменты должны иметь системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, приточно-вытяжную вентиляцию или систему кондиционирования. Обеспечение работы данных систем должно происходить непрерывно, не допуская нарушения специального температурного режима, что создает угрозу приведения в негодность лекарственных препаратов. За обеспечение резервного электроснабжения одного из крупных складов медицинских препаратов отвечает дизель-генератор мощностью 200 кВт, по второй степени автоматизации (включается в работу автоматически при пропадании централизованного электропитания).
Изношенность оборудования стационарной электросети, трансформаторов и ЛЭП – существенный фактор риска для современных медицинских учреждений, который нельзя не учитывать. В чрезвычайных обстоятельствах отключения электроэнергии на кону стоит самое важное – здоровье и даже жизнь пациентов. Система резервного электропитания – дизельные электростанции – это оборудование, остро необходимое для современных медицинских учреждений различной направленности. В его отсутствие даже самый квалифицированный медицинский персонал не сможет обеспечить безопасность больных во время технических аварий или при обрыве ЛЭП.

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

Электроприемники подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90, емкости для сбора утечек нефти и дренажа относятся к потребителям I категории по надежности электроснабжения. Электроприемники узла запорной арматуры № 1 и узла с предохранительными устройствами № 2 относятся к потребителям особой группы I категории по надежности электроснабжения.

Требуемая надежность электроснабжения приемников I категории с показателями качества электроэнергии обеспечивается системой электроснабжения от двух независимых источников питания, оснащенных устройствами АВР.

Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения приемников особой группы I категории с показателями качества электроэнергии предусматривается дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

Источники электроснабжения должны обеспечивать питание проектируемых приемников с показателями качества электроэнергии (ПКЭ), соответствующими требованиями действующих НТД (ГОСТ 13109-97).

Для сохранения работоспособности и обеспечения устойчивой работы проектируемых приемников ПКЭ должны находиться в пределах, указанных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

1.5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

В рабочем режиме питание электроприемников напряжением 6 (10) кВ подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90 обеспечивается от первой и второй секций шин 6 (10) кВ двухсекционного КРУ-6 (10) кВ (АВР отключен). В случае потери питания на одном из вводов питания КРУ-6 (10) кВ срабатывает устройство АВР и питание первой и второй секций шин осуществляется через АВР от секции шин, на которой имеется напряжение (АВР включен). Переключение приемники на нормальное питание осуществляется автоматически при восстановлении напряжения нормального питания.

В рабочем режиме питание электроприемников I категории напряжением 0,4 кВ обеспечивается от I-ой и II-ой секций шин распределительного щита ЩСУ-0,4 кВ (АВР отключен), в случае потери питания на одном из вводов – питание I-ой и II-ой секций шин осуществляется через АВР от секции шин, на которой имеется напряжение (АВР включен). Переключение приемников на нормальное питание осуществляется автоматически при восстановлении напряжения нормального питания.

В рабочем режиме питание электроприемников особой группы I категории напряжением 0,4 кВ обеспечивается от I-ой и II-ой секций шин распределительного щита ЩСУ-А-0,4 кВ (АВР отключен), в случае потери питания на одном из вводов питание I-ой и II-ой секций шин осуществляется через АВР от секции шин на которой имеется питание (АВР включен), в случае потери питания на вводах №№ 1 и 2 питание I-ой и II-ой секций шин осуществляется от ввода № 3 аварийного питания (АВР включен). В случае восстановления питания на одном из рабочих вводов №№ 1 или 2 аварийный ввод № 3 отключается автоматически.

1.6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения

При применении настоящих типовых решений к конкретной площадке строительства проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите фидерных линий к электродвигателям напряжением 6 (10) кВ, автоматизации и диспетчеризации электроснабжения электродвигателей разрабатываются по техническим условиям, выдаваемым энергетической службой конкретного объекта, с учетом существующей на данном объекте системы компенсации реактивной мощности, системы релейной защиты, автоматизации и диспетчеризации электроснабжения.

1.7 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Типовые проектные решения разработаны с учетом применения энергосберегающего оборудования.

Для экономии электроэнергии предусматривается:

– выбор электродвигателей и электроприводов задвижек с учетом их полной загрузки;

– снижение потерь электроэнергии в кабельных линиях за счет применения силовых кабелей с медными жилами с сечением жил, при котором потери напряжения в линии не превышают нормативного значения 5 %;

10

– применение для запорной арматуры современного и высокотехнологичного оборудования с интеллектуальными приводами, с электронными блоками управления;

– принятие в качестве источников света рабочего освещения энергоэкономичных газоразрядных ламп.

1.8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

Электроснабжение электроприемников напряжением 6 (10) кВ подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90 предусматривается от двухсекционного комплектного распределительного устройства КРУ-6 (10) кВ внутренней установки в сооружении 214.

Электроснабжение электроприемников напряжением 0,4 кВ подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90 предусматривается от распределительного щита ЩСУ-0,4 кВ с двумя секциями шин 0,4 кВ, 50 Гц с АВР между ними и запитанного двумя кабельными вводами от двухтрансформаторной комплектной подстанции.

Электроснабжение электроприемников напряжением 0,4 кВ узла запорной арматуры № 1 и узла с предохранительными устройствами № 2 предусматривается от распределительного щита ЩСУ-А-0,4 кВ с двумя секциями шин 0,4 кВ, 50 Гц с АВР между ними, запитанного двумя кабельными вводами от двухтрансформаторной комплектной подстанции с АВР между секциями шин 0,4 кВ и дополнительным третьим вводом от ДЭС.

1.9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства

В настоящих типовых решениях не предусматривается применение маслонаполненного электрооборудования и, соответственно, не предусматриваются типовые решения по организации масляного хозяйства.

1.10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

1.10.1 Заземление

Система заземления по ГОСТ Р 50571.2-94, ГОСТ Р 51330.13-99:

– в сети 6 (10) кВ, 50 Гц – IТ;

– в сети 0,4 кВ, 50 Гц – TN.

В питающих сетях 0,4 кВ система заземления TN-C, в распределительных силовых сетях во взрывоопасных зонах – TN-S.

С целью защиты персонала от поражения электрическим током при пробое изоляции, защиты от статического электричества и опасных воздействий молнии на площадках подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90, узла запорной арматуры № 1 и узла с предохранительными устройствами № 2 предусмотрены заземляющие устройства, состоящие из магистралей заземления, защитных проводников и заземлителей.

Для защиты электрооборудования, нефтепроводов, а также трубопроводов системы пожаротушения от вторичных проявлений молнии (электромагнитной и электростатической индукции), статического электричества и от заноса высокого потенциала предусмотрено присоединение их к контуру заземления.

Кроме того, предусмотрено присоединение всех металлических наземных и надземных трубопроводов, входящих во взрывоопасную зону площадки подпорной насосной головной НПС, а также металлических кожухов термоизоляции к заземляющему устройству.

Для уравнивания потенциалов к заземляющему устройству подсоединены корпуса задвижек, насосных агрегатов, соединительных коробок системы электрообогрева. Присоединение корпусов задвижек и соединительных коробок системы электрообогрева.предусмотрено перемычками из медного гибкого провода с жёлто-зелёной изоляцией марки ПВ3-1х6 мм², а насосных агрегатов – из медного гибкого провода с жёлто-зелёной изоляцией марки ПВ3-1х25 мм², оконцованными кабельными наконечниками посредством пайки. Присоединение металлоконструкций площадок для обслуживания насосов и задвижек к заземляющему устройству предусмотрено проводниками из полосовой оцинкованной стали сечением 4х40 мм, привариваемыми к металлоконструкциям.

По периметру площадок расположения подпорных насосов, узла запорной арматуры № 1 и узла с предохранительными устройствами № 2 проложено наружное заземляющее устройство из стальной оцинкованной полосы сечением 4х40 мм. Наружное заземляющее устройство не менее, чем в двух диагонально расположенных местах должно быть соединено электросваркой с наружным заземляющим устройством головной НПС при помощи стальной оцинкованной полосы сечением 4х40 мм. Сварка стальной оцинкованной полосы сечением 4х40 мм производится внахлест по каждому ребру шины. Длина каждого шва должна быть не менее ширины полосы при катете сварного шва не менее толщины полосы.

На подпорных насосах в соответствии с РД-91.020.00-КТН-259-10 должны быть присоединены к заземляющей шине отдельными заземляющими проводниками все отделяемые элементы, в том числе:

– броня высоковольтных кабелей,

– стальные трубы,

– фланцы клеммного щитка,

– корпус электродвигателя,

– корпус муфты вводного устройства электродвигателя,

– датчиков температуры нагрева подшипников,

– вспомогательного электрооборудования, в том числе аппаратуры КИП.

Заземляющие проводники, соединяющие заземляемые элементы с шиной заземления насосного агрегата, должны быть изготовлены из медного гибкого провода с жёлто-зелёной изоляцией марки ПВ-3 и оснащены двумя кабельными наконечниками на пайке. Присоединение заземляющих проводников к шине заземления должно быть болтовым. Длина заземляющего проводника определяется кратчайшим расстоянием между точкой присоединения к заземляемому элементу и ближайшей точкой на шине заземления собственного заземляющего контура агрегата. Длина заземляющего проводника должна быть увеличена на 10 % с целью обеспечения вибростойкости и ремонтопригодности заземляющих проводников.

Сопротивление общего заземляющего устройства растеканию тока промышленной частоты в любое время года не более 4 Ом. При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного (п. 1.7.101 ПУЭ изд.7).

1.10.2 Молниезащита

Подпорная насосная головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90 относится к специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения. Требуемый уровень надёжности защиты от прямых ударов молнии согласно таблицам 1, 2 РД-91.020.00-КТН-276-07 составляет Рз=0,95.

Молниезащита подпорной насосной головной НПС выполняется в комплексе молниезащиты сооружений площадки головной НПС отдельно стоящими молниеотводами и молниеотводами, совмещенными с прожекторными мачтами согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 и РД-91.020.00-КТН-276-07. Расчет зон молниезащиты выполняется для всей территории НПС.

При расположении подпорной насосной на территории существующей НПС необходимо выполнить проверку молниезащиты подпорной насосной станции существующими молниеотводами. При необходимости выполнить установку дополнительных молниеотводов.

Для защиты от вторичных проявлений молнии предусматривается устройство шунтирующих перемычек на фланцевых соединениях нефтепроводов и других трубопроводов.

1.11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

В настоящих типовых решениях применены марки кабелей, соответствующие условиям окружающей среды (наружные и внутренние установки), условиям прокладки кабелей. Класс напряжения кабелей соответствует напряжению питающей сети (6 (10) кВ, 380/220 В, 50 Гц). Для исключения повреждений кабелей предусмотрены меры по защите кабельных линий от механических повреждений – прокладка кабелей в кабельных лотках по кабельным эстакадам на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, применение стальных оцинкованных труб, закрытых кабельных коробов для защиты кабелей при прокладке их ниже 2 м от уровня земли.

При прокладке на эстакадах расстояние в свету между взаиморезервируемыми кабелями электроприемников, относящихся к I категории по надежности электроснабжения, должно быть не менее 600 мм.

Спуск высоковольтных кабелей с эстакады и прокладка их к электродвигателям подпорных насосов от кабельной эстакады до площадок обслуживания подпорных насосов предусмотрены в стальных оцинкованных трубах. На спуске кабелей с эстакады предусмотрен запас кабеля в виде незамкнутой петли для выполнения, при необходимости, 2-х разделок.

Спуск силовых и контрольных кабелей с эстакады и прокладка их к электроприводам задвижек от эстакады до площадок обслуживания предусмотрены в закрытых металлических коробах. По площадкам обслуживания прокладка кабелей к электроприводам задвижек предусмотрена в металлических трубах.

Сечения жил силовых кабелей распределительной сети напряжением (6) 10 кВ, 50 Гц выбраны по длительно допустимым токовым нагрузкам и проверены по термической стойкости к токам короткого замыкания и экономической плотности тока.

Сечения силовых кабелей распределительной сети напряжением ~380/220 В, 50 Гц выбраны по длительно допустимым токовым нагрузкам и проверены по допустимой потере напряжения и обеспечению срабатывания защитных аппаратов (автоматических выключателей) при однофазных коротких замыканиях

1.12 Описание системы рабочего и аварийного освещения

Электроосвещение площадки задвижек подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90, узла запорной арматуры № 1, узла с предохранительными устройствами, площадки емкости для сбора утечек нефти и дренажа с погружным насосом обеспечивается прожекторами, установленными на прожекторных мачтах, совмещенных с молниеприемниками, расположенных вне взрывоопасных зон и предусматривается в составе общего освещения территории НПС. На площадках обслуживания подпорных насосов предусматривается местное электроосвещение взрывозащищенными светильниками с лампами ДРЛ мощностью по 125 Вт.

В соответствии с РД-91.020.00-КТН-335-06 минимальная освещенность открыто установленных технологических узлов площадки подпорной насосной головной НПС составляет 12 лк.

Во взрывоопасных зонах и в наружных установках при ремонтных работах должны использоваться переносные взрывобезопасные аккумуляторные фонари.

1.13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии

Электроснабжение приемников подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90 осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников питания через распределительное устройство КРУ-6 (10) кВ с двумя секциями сборных шин 6 (10) кВ и далее – через двухтрансформаторную понижающую подстанцию напряжением 6 (10) /0,4 кВ с АВР между секциями шин 0,4 кВ и далее – через распределительный щит ЩСУ-0,4 кВ с двумя секциями шин и АВР между секциями шин.

Для приемников особой группы I категории предусматривается дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника – дизельной электростанции ДЭС, подключаемой на одну из секций шин 0,4 кВ двухтрансформаторной комплектной подстанции с АВР между секциями шин 0,4 кВ.

1.14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Электроснабжение приемников подпорной насосной головной НПС с вертикальными насосами НПВ 3600-90 осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников питания через распределительное устройство КРУ-6 (10) кВ с двумя секциями сборных шин 6 (10) кВ и далее – через двухтрансформаторную понижающую подстанцию напряжением 6 (10)/0,4 кВ с АВР между секциями шин 0,4 кВ и далее – через распределительный щит ЩСУ-0,4 кВ с двумя секциями шин и АВР между секциями шин. В качестве дополнительного резервного источника электроснабжения используется дизельная электростанция ДЭС, подключаемая на одну из секций шин 0,4 кВ двухтрансформаторной комплектной подстанции с АВР между секциями шин 0,4 кВ.

2 Электрохимическая защита

При применении настоящих типовых проектных решений к конкретной площадке строительства проектные решения по электрохимической защите подземных технологических трубопроводов подпорной насосной должны разрабатываться по техническим условиям, выдаваемым энергетической службой конкретного объекта с учетом существующей на данном объекте действующей системы ЭХЗ.

ГОСТ надежность электроснабжения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *